eletroeletrônica (1ª aula)
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ELETROELETRÔNICAELETROELETRÔNICA
UD I: - ELETRICIDADE BÁSICA (ELE UD I: - ELETRICIDADE BÁSICA (ELE 200)200)
OBJETIVOSOBJETIVOS Definir Íons (positivos / negativos), condutor, isolante Definir Íons (positivos / negativos), condutor, isolante
elétrico, carga / força elétrica e campo elétricoelétrico, carga / força elétrica e campo elétrico Definir tensão e corrente elétrica, com suas respectivas Definir tensão e corrente elétrica, com suas respectivas
unidades;unidades; Definir e Explicar a constituição, o funcionamento, as Definir e Explicar a constituição, o funcionamento, as
características e as aplicações dos resistores.características e as aplicações dos resistores. Definir tensão e corrente elétrica, com suas respectivas Definir tensão e corrente elétrica, com suas respectivas
unidades;unidades; Definir resistência elétrica e sua unidade;Definir resistência elétrica e sua unidade; Calcular o resistor equivalente, a tensão e a corrente, Calcular o resistor equivalente, a tensão e a corrente,
nas associações série, paralela e mista.nas associações série, paralela e mista. Definir força, energia, potência elétrica, unidades de Definir força, energia, potência elétrica, unidades de
potencial elétrico e Calcular a potência e a energia potencial elétrico e Calcular a potência e a energia elétrica.elétrica.
Definir diferença de potencial, força eletromotriz, Definir diferença de potencial, força eletromotriz, resistência interna de um gerador e Citar os tipos de resistência interna de um gerador e Citar os tipos de geradores elétricos.geradores elétricos.
Definir nó, braço ou ramo, malha nos circuitos elétricos e Definir nó, braço ou ramo, malha nos circuitos elétricos e Explicar as Leis dos Nós e as Leis das Malhas no cálculo Explicar as Leis dos Nós e as Leis das Malhas no cálculo de tensão e de corrente nos circuitos elétricos;de tensão e de corrente nos circuitos elétricos;
Definir imã permanente e suas propriedades;Definir imã permanente e suas propriedades; Explicar as Leis do Magnetismo.Explicar as Leis do Magnetismo.
Conceitos BásicosConceitos BásicosObserve as duas figuras a seguir. Nelas Observe as duas figuras a seguir. Nelas
podemos identificar alguns elementos podemos identificar alguns elementos conhecidos, mesmo para pessoas que não conhecidos, mesmo para pessoas que não tenham conhecimentos de eletricidade. A Fig tenham conhecimentos de eletricidade. A Fig 01 mostra uma 01 mostra uma bateriabateria , uma lâmpada e , uma lâmpada e um interruptor. A lâmpada está apagada. A um interruptor. A lâmpada está apagada. A Fig 02 mostra a mesma bateria e a mesma Fig 02 mostra a mesma bateria e a mesma lâmpada , agora acesa. Por que a lâmpada lâmpada , agora acesa. Por que a lâmpada está apagada ? Por que a lâmpada está está apagada ? Por que a lâmpada está acesa ? As respostas você obterá quando acesa ? As respostas você obterá quando alguns conceitos de eletricidade forem alguns conceitos de eletricidade forem colocados a seguir.colocados a seguir.
Conceitos BásicosConceitos BásicosTodas as substâncias são constituídas de Todas as substâncias são constituídas de
átomos e moléculas. Por exemplo a substância átomos e moléculas. Por exemplo a substância chamada de água, cuja fórmula química é H2O, chamada de água, cuja fórmula química é H2O, é constituída de dois átomos de hidrogênio (H) é constituída de dois átomos de hidrogênio (H) e um átomo de oxigênio(O) os quais tem e um átomo de oxigênio(O) os quais tem características totalmente diferentes da água.características totalmente diferentes da água.
Os átomos por sua vez são constituídos Os átomos por sua vez são constituídos de minúsculas partículas: os de minúsculas partículas: os prótonsprótons, os, os elétronselétrons e os e os nêutronsnêutrons. Os prótons estão . Os prótons estão localizados na parte central do átomo chamada localizados na parte central do átomo chamada de núcleo, enquanto os elétrons giram ao seu de núcleo, enquanto os elétrons giram ao seu redor em órbitas bem definidas, de forma redor em órbitas bem definidas, de forma parecida com os planetas girando ao redor do parecida com os planetas girando ao redor do sol.sol.
Nas duas figuras ao lado Nas duas figuras ao lado temos os desenhos do modelo temos os desenhos do modelo mais simples que representa um mais simples que representa um átomo: O núcleo central no qual átomo: O núcleo central no qual estão os prótons e os nêutrons, e estão os prótons e os nêutrons, e ao redor deste, girando, os ao redor deste, girando, os elétrons . Existem varias órbitas , elétrons . Existem varias órbitas , com diferentes números de com diferentes números de elétrons girando em cada uma. A elétrons girando em cada uma. A última camada, chamada de última camada, chamada de camada valênciacamada valência é a que tem é a que tem maior interesse, pois a diferença maior interesse, pois a diferença entre os principais materiais entre os principais materiais usados na eletrônica tem o seu usados na eletrônica tem o seu comportamento determinado pela comportamento determinado pela característica desta camada. característica desta camada.
Conceitos BásicosConceitos Básicos
Prótons e elétrons tem uma propriedade física Prótons e elétrons tem uma propriedade física chamada de chamada de carga elétrica.carga elétrica.
Cargas elétricas (elétrons) em movimento Cargas elétricas (elétrons) em movimento produzem uma produzem uma corrente elétrica corrente elétrica e é essa corrente e é essa corrente elétrica que permite que nós tenhamos certas elétrica que permite que nós tenhamos certas comodidades (ver tv, etc.). Para gerar uma corrente comodidades (ver tv, etc.). Para gerar uma corrente elétrica precisamos de um caminho (elétrica precisamos de um caminho (condutorcondutor) para ) para as cargas elétricas percorrerem e de um dispositivo as cargas elétricas percorrerem e de um dispositivo que forneça a energia necessária para que essas que forneça a energia necessária para que essas cargas se desloquem por esse caminho. Este cargas se desloquem por esse caminho. Este dispositivo é chamado de dispositivo é chamado de Gerador de TensãoGerador de Tensão. . Pilhas e baterias são exemplos de geradores de Pilhas e baterias são exemplos de geradores de tensão. Outro elemento importante são os tensão. Outro elemento importante são os isolantes , sem os quais não seria possível tudo isso.isolantes , sem os quais não seria possível tudo isso.
Um Um isolanteisolante não deixa as cargas elétricas se não deixa as cargas elétricas se movimentarem pelo seu interiormovimentarem pelo seu interior. Plásticos, . Plásticos, madeira, borracha, vidro e o ar são exemplos de madeira, borracha, vidro e o ar são exemplos de isolantes.isolantes.
Conceitos BásicosConceitos Básicos
Respondendo a Respondendo a pergunta do iniciopergunta do inicio
Observe as figuras a seguir, são Observe as figuras a seguir, são semelhantes às do inicio, a diferença é semelhantes às do inicio, a diferença é que não tem o interruptor. A lâmpada que não tem o interruptor. A lâmpada está apagada poisestá apagada pois não existe caminho não existe caminho para as cargas se deslocarem (na Fig 1- para as cargas se deslocarem (na Fig 1- interruptor aberto). Quando um caminho interruptor aberto). Quando um caminho é criado (no caso da Fig 2 - fechando o é criado (no caso da Fig 2 - fechando o interruptor) ligando a lâmpada à bateria, interruptor) ligando a lâmpada à bateria, a lâmpada acende (a energia dos elétrons a lâmpada acende (a energia dos elétrons é convertida em luz). é convertida em luz).
É importante notar que o caminho não existe É importante notar que o caminho não existe porque oporque o ar é isolante. ar é isolante. Observe que a corrente Observe que a corrente elétrica tem um sentido bem definido: a corrente sai do elétrica tem um sentido bem definido: a corrente sai do pólo positivo, percorre o circuito e retorna para a pólo positivo, percorre o circuito e retorna para a bateria entrando pelo pólo negativo pois neste caso a bateria entrando pelo pólo negativo pois neste caso a corrente é chamada de corrente é chamada de CONTÍNUACONTÍNUA (CC) e o gerador (CC) e o gerador que a produziu, que a produziu, GERADOR DE TENSÃO CONTÍNUA. GERADOR DE TENSÃO CONTÍNUA. A corrente cujo sentido está indicado na Fig 2 é A corrente cujo sentido está indicado na Fig 2 é chamada de corrente convencional (sai do pólo chamada de corrente convencional (sai do pólo positivo, percorre o circuito retornando pelo pólo positivo, percorre o circuito retornando pelo pólo negativo). A corrente real, de elétrons, se movimenta negativo). A corrente real, de elétrons, se movimenta no sentido contrário ao da corrente convencional. O no sentido contrário ao da corrente convencional. O sentido que é usado é o convencional. sentido que é usado é o convencional.
Respondendo a Respondendo a pergunta do iniciopergunta do inicio
Observe que isso não modifica o Observe que isso não modifica o funcionamento de qualquer dispositivo funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico, é como o lado que os carros se eletrônico, é como o lado que os carros se movimentam. Qual o correto? O lado direito movimentam. Qual o correto? O lado direito (aqui no Brasil e maioria dos paises) ou o lado (aqui no Brasil e maioria dos paises) ou o lado esquerdo da rua (Inglaterra e alguns paises)? esquerdo da rua (Inglaterra e alguns paises)? Não importa, qualquer que seja o lado, o carro Não importa, qualquer que seja o lado, o carro funciona da mesma forma, só devemos ter o funciona da mesma forma, só devemos ter o cuidado de lembrar em que pais estamos cuidado de lembrar em que pais estamos dirigindo. Pois é a mesma coisa com o sentido dirigindo. Pois é a mesma coisa com o sentido da corrente. da corrente. O SENTIDO QUE ADOTAREMOS O SENTIDO QUE ADOTAREMOS É O CONVENCIONALÉ O CONVENCIONAL..
Respondendo a Respondendo a pergunta do iníciopergunta do início
Exemplo de Exemplo de Circuito Elétrico Circuito Elétrico
Circuito elétrico é todo caminho fechado Circuito elétrico é todo caminho fechado percorrido pelos elétrons, é constituído de no percorrido pelos elétrons, é constituído de no mínimo um gerador, fios condutores, e de no mínimo um gerador, fios condutores, e de no mínimo um receptor.mínimo um receptor.
Agora que você já sabe alguns conceitos Agora que você já sabe alguns conceitos básicos qualitativos de eletricidade, precisamos básicos qualitativos de eletricidade, precisamos dar alguns conceitos quantitativos (valores) e dar alguns conceitos quantitativos (valores) e para isso precisamos conhecer as unidades de para isso precisamos conhecer as unidades de medida das grandezas que conhecemos.medida das grandezas que conhecemos.
UNIDADES DE UNIDADES DE MEDIDASMEDIDAS
Grandeza ElétricaGrandeza Elétrica UnidadeUnidade SímboloSímbolo
Carga elétrica Coulomb C
fluxo de cargas ou intensidade de corrente Ampére A
Tensão elétrica ou diferença de potencial (ddp )
Volt
Para algumas das grandezas podemos dar Para algumas das grandezas podemos dar um significado físico.um significado físico.
Assim é que o Assim é que o CoulombCoulomb pode ser pode ser definido como sendo a quantidade de carga definido como sendo a quantidade de carga correspondente a 6,25 x 10correspondente a 6,25 x 101818 elétrons. elétrons. 1C = 6,25 x 101C = 6,25 x 101818 elétrons. elétrons. 1 Ampére corresponde a um fluxo de 1 Ampére corresponde a um fluxo de 6,25 x 6,25 x 10101818 elétrons por segundo ou 1Coulomb por elétrons por segundo ou 1Coulomb por segundosegundo 1A=1C/s 1A=1C/s
Genericamente I =Q / t ou Q = I.tGenericamente I =Q / t ou Q = I.t
UNIDADES DE UNIDADES DE MEDIDASMEDIDAS
Onde I é a intensidade da corrente Onde I é a intensidade da corrente em Ampéres (A), Q a quantidade de carga em Ampéres (A), Q a quantidade de carga (em C) que atravessa uma secção do (em C) que atravessa uma secção do condutor no intervalo de tempo t (em s).condutor no intervalo de tempo t (em s).
Muitas vezes devemos recorrer ao Muitas vezes devemos recorrer ao múltiplo ou ao submúltiplo de uma múltiplo ou ao submúltiplo de uma unidade.unidade.
A seguir os múltiplos e submúltiplos A seguir os múltiplos e submúltiplos mais usados das grandezas acima.mais usados das grandezas acima.
UNIDADES DE UNIDADES DE MEDIDASMEDIDAS
UNIDADES DE MEDIDASUNIDADES DE MEDIDASUnidade Unidade SubmúltiploSubmúltiplo Múltiplo Múltiplo
CoulombCoulomb
1milicoulomb=10-3C=1mC 1KiloCoulomb=103C=1KC
1microcoulomb=10-6C=1C 1Megacoulomb=106C=1MC
1nanocoulomb=10-9C=1nC 1Gigacoulomb=109C=1GC
AmpéreAmpére
1miliampere=10-3A=1mA 1Kiloampere=103A=1KA
1microampere=10-6C=1A 1Megaampere=106C=1MA
1nanoampere=10-9C=1nA 1Gigaampere=109C=1GA
VoltVolt
1milivolt=10-3A=1mV 1Kilovolt=103V=1KV
1microvolt=10-6C=1V 1Megavolt=106C=1MV
1nanovolt=10-9C=1nV 1Gigavolt=109C=1GV
Exemplo 1: Exemplo 1:
A intensidade da corrente em A intensidade da corrente em um condutor é de 2A. Qual a um condutor é de 2A. Qual a quantidade de carga que passa por quantidade de carga que passa por uma secção do fio em: uma secção do fio em:
a)a) 1s 1s
b)b) 10s 10s
c)c) 10ms 10ms
RespostasRespostas
De acordo com a expressão Q = I.t, De acordo com a expressão Q = I.t, onde Q é a carga em onde Q é a carga em CC, I a intensidade , I a intensidade em em AA e t o tempo em e t o tempo em ss. Portanto só . Portanto só precisamos substituir na expressão precisamos substituir na expressão acima em cada caso: acima em cada caso:
a)a) Q = 2A.1s = 2C Q = 2A.1s = 2C
b)b) Q = 2A.10s = 20C Q = 2A.10s = 20C
c)c) Q = 2A.10.10Q = 2A.10.10-3-3s = 20.10s = 20.10-3-3A = 20mA. A = 20mA.
Resistência Resistência Elétrica Elétrica
- 1- 1aa Lei de OHM - Lei de OHM -Você já sabe que uma corrente elétrica é Você já sabe que uma corrente elétrica é
uma movimentação de elétrons. Esses elétrons ao uma movimentação de elétrons. Esses elétrons ao se deslocarem pelo interior do condutor se se deslocarem pelo interior do condutor se chocarão contra os átomos, isto é, ao se chocarão contra os átomos, isto é, ao se movimentarem os elétrons sofrerão uma movimentarem os elétrons sofrerão uma oposiçãooposição. A medida desta oposição é dada pela . A medida desta oposição é dada pela resistência elétrica do condutor (R). A resistência resistência elétrica do condutor (R). A resistência elétrica pode ser calculada se a tensão aplicada elétrica pode ser calculada se a tensão aplicada (U) e a intensidade da corrente(I) forem (U) e a intensidade da corrente(I) forem conhecidas, sendo calculada por:conhecidas, sendo calculada por:
R = U / I ou U = R . I ou ainda I = U / RR = U / I ou U = R . I ou ainda I = U / R
Resistência Elétrica Resistência Elétrica - 1- 1aa Lei de OHM - Lei de OHM -
Esta expressão é conhecida por 1Esta expressão é conhecida por 1aa Lei de Lei de OHM, na qual OHM, na qual UU é especificado em é especificado em VoltsVolts ( (VV) , ) , I I em em AmpéresAmpéres ( (AA) e a resistência ) e a resistência R R será dada será dada em em OHMS.OHMS.
Se por exemplo a tensão aplicada no Se por exemplo a tensão aplicada no condutor for igual a 2V e a corrente resultante condutor for igual a 2V e a corrente resultante for igual a 1A, significa que a resistência do for igual a 1A, significa que a resistência do condutor será de R = 2V/1A = 2condutor será de R = 2V/1A = 2. .
Observe que a resistência do condutor é Observe que a resistência do condutor é constante, isto é, se a tensão aplicada mudar constante, isto é, se a tensão aplicada mudar para 10V a relação entre a tensão e a corrente para 10V a relação entre a tensão e a corrente deverá ser a mesma (2deverá ser a mesma (2 e para isso a e para isso a corrente a corrente deverá ter intensidade de:corrente a corrente deverá ter intensidade de:
I = U / R = 10V / 2I = U / R = 10V / 2 = 5A. = 5A.
Exemplo 2: Exemplo 2:
Qual a intensidade da corrente Qual a intensidade da corrente em um condutor que tem resistência em um condutor que tem resistência de 1000de 1000 se a tensão aplicada for de: se a tensão aplicada for de:
a)a) 2V2V
b)b) 100V100V
c)c) 50mV 50mV
RespostasRespostas
Para cada caso deveremos Para cada caso deveremos especificar U em Volts e R em OHMS especificar U em Volts e R em OHMS
a)a) I = 2V / 1000I = 2V / 1000 = 0,002A = 2mA = 0,002A = 2mA
b)b) I = 100V/1000I = 100V/1000 = 0,1A = 100mA = 0,1A = 100mA
c)c) I = 50mV/1000I = 50mV/1000 = 50.10 = 50.10-3-3V / 1000V / 1000 = = 50.1050.10-3-3/10/10-3-3 = 50.10 = 50.10-6-6A = 50 A = 50 A A
Exemplo 3: Exemplo 3:
Qual deve ser a tensão em um Qual deve ser a tensão em um condutor de 10Kcondutor de 10K de resistência de resistência para a corrente tenha intensidade de: para a corrente tenha intensidade de:
a)a) 2mA 2mA
b)b) 0,05A 0,05A
c)c) 2020A A
RespostasRespostas
Para determinar a tensão dado a Para determinar a tensão dado a resistência e a corrente usamos a 1ª Lei de resistência e a corrente usamos a 1ª Lei de OHM na forma: OHM na forma:
U = R.I se R em OHMS e I em AMPERES U U = R.I se R em OHMS e I em AMPERES U será obtido em VOLTS será obtido em VOLTS
a)a) U = 10.10U = 10.1033.2.10.2.10-3-3 = 20V = 20V
b)b) U = 10.10U = 10.1033.5.10.5.10-2-2= 50.10= 50.1011 =500V =500V
c)c) U = 10.10U = 10.1033.20.10.20.10-6-6= 200.10= 200.10-3-3V = 200mV = V = 200mV = 0,2V 0,2V
Condutância (G) Condutância (G)
Dado um condutor de resistência Dado um condutor de resistência elétrica R, definimos a sua elétrica R, definimos a sua condutância como sendo: condutância como sendo:
G = 1/R a condutância é o G = 1/R a condutância é o inverso da resistência e R = 1/Ginverso da resistência e R = 1/G
Quanto maior a resistência Quanto maior a resistência menor a condutância. menor a condutância.
Quanto maior a condutância Quanto maior a condutância menor a resistência. menor a resistência.
A unidade de condutância é A unidade de condutância é chamada dechamada de Siemens Siemens (S) (S)
1S é a condutância de um condutor que tem 1S é a condutância de um condutor que tem uma resistência de 1uma resistência de 1. Se a resistência é de . Se a resistência é de 22 então a condutância será de 0,5S (não então a condutância será de 0,5S (não esqueça um é o inverso do outro !!!). E se a esqueça um é o inverso do outro !!!). E se a condutância fosse de de 2S, qual seria a condutância fosse de de 2S, qual seria a resistência? Fácil! Como R = 1 / G, então R = resistência? Fácil! Como R = 1 / G, então R = 1/2S = 1/2S =
Na prática costumamos usar mais resistência Na prática costumamos usar mais resistência para caracterizar a capacidade de um material de para caracterizar a capacidade de um material de conduzir bem ou não a corrente, mas existem conduzir bem ou não a corrente, mas existem algumas situações onde usamos condutância.algumas situações onde usamos condutância.
Condutância (G) Condutância (G)
Resistores Resistores
Resistores são componentes Resistores são componentes construídos para apresentar um construídos para apresentar um determinado valor de resistência elétrica. determinado valor de resistência elétrica. Os materiais mais usados na sua Os materiais mais usados na sua construção são o carbono , metais e ligas. construção são o carbono , metais e ligas. A A figurafigura mostra o aspecto físico de um mostra o aspecto físico de um resistor de valor fixo e o seu símbolo. resistor de valor fixo e o seu símbolo.
Resistores Resistores
Resistores de filme metálico de diversas potências
Símbolo
Resistor fixo
Exemplos de resistores fixos - Filme metálico e SMD
Muitas vezes precisamos que o valor Muitas vezes precisamos que o valor da resistência varie,(por exemplo quando da resistência varie,(por exemplo quando você está aumentando o volume do seu você está aumentando o volume do seu rádio, variando a luminosidade da lâmpada rádio, variando a luminosidade da lâmpada no painel do carro) neste caso deveremos no painel do carro) neste caso deveremos usar um resistor variável. Existem diversos usar um resistor variável. Existem diversos tipos de resistor variável. A tipos de resistor variável. A figurafigura mostra mostra o aspecto físico de um resistor variável e o o aspecto físico de um resistor variável e o seu símbolo. seu símbolo.
Resistores Resistores
Os valores de resistência não podem Os valores de resistência não podem ser quaisquer (senão viraria uma ser quaisquer (senão viraria uma bagunça !!) , sendo padronizados, e na bagunça !!) , sendo padronizados, e na maioria das vezes não são escritos , mas maioria das vezes não são escritos , mas sim codificados na forma de anéis coloridos sim codificados na forma de anéis coloridos colocados ao redor do corpo do resistor. No colocados ao redor do corpo do resistor. No caso mais comum são 4 faixas coloridas , as caso mais comum são 4 faixas coloridas , as três primeiras se referem ao valor nominal e três primeiras se referem ao valor nominal e a quarta à tolerância. A a quarta à tolerância. A figurafigura mostra o mostra o código de cores código de cores
Código de Cores Código de Cores
Código de Cores Código de Cores
Código de Cores
CorCor 1ºA.S(A)1ºA.S(A) 2ºA.S(B)2ºA.S(B) Mult.(C)Mult.(C) Tol(D)Tol(D)
nenhuma - - - 20
Prata - - 10-2 10
Ouro - - 10-1 5
Preto - 0 100
Marrom 1 1 101 1
Vermelho 2 2 102 2
Laranja 3 3 103
Amarelo 4 4 104
Verde 5 5 105
Azul 6 6 106
Violeta 7 7 107
Cinza 8 8 108
Branco 9 9 109
Código de CoresCódigo de Cores
Como deveremos ler o código de um Como deveremos ler o código de um resistor? De acordo com a resistor? De acordo com a figurafigura, temos 4 , temos 4 anéis coloridos (no caso de resistores de anéis coloridos (no caso de resistores de filme metálico são 5 faixas):filme metálico são 5 faixas):
A primeira faixa representará o 1º A primeira faixa representará o 1º algarismo significativo(1AS), a segunda algarismo significativo(1AS), a segunda faixa o 2º algarismo significativo (2AS) a faixa o 2º algarismo significativo (2AS) a terceira o fator de multiplicação e a terceira o fator de multiplicação e a quarta faixa a tolerância. A seguir um quarta faixa a tolerância. A seguir um exemplo para esclarecer melhor. exemplo para esclarecer melhor.
Exemplo 4 Exemplo 4 Seja um resistor que tem Seja um resistor que tem
as três primeiras faixas as três primeiras faixas vermelhas e a quarta prata. Qual vermelhas e a quarta prata. Qual o seu valor nominal? o seu valor nominal?
Solução: de acordo com o Solução: de acordo com o código de cores vermelho = 2 e código de cores vermelho = 2 e prata quando é a quarta faixa prata quando é a quarta faixa ( tolerância é 10% ), logo:( tolerância é 10% ), logo:
R = 22 X 10R = 22 X 1022 10% = 10% = 22002200 220. O valor nominal é 220. O valor nominal é 2K2 e com essa tolerância é 2K2 e com essa tolerância é possível encontrar resistores possível encontrar resistores com valor efetivo de 1980com valor efetivo de 1980 a a 24202420
Exemplo 5Exemplo 5Seja um resistor que Seja um resistor que
tem a primeira faixa verde, a tem a primeira faixa verde, a segunda vermelha, a terceira segunda vermelha, a terceira preta e a quarta ouro. Qual o preta e a quarta ouro. Qual o seu valor nominal?seu valor nominal?
Solução: de acordo com o Solução: de acordo com o código de cores – verde = 5, código de cores – verde = 5, vermelho = 2, preto = X 1 e vermelho = 2, preto = X 1 e ouro quando é a quarta faixa ouro quando é a quarta faixa ( tolerância é 5% ), logo:( tolerância é 5% ), logo:
R = 52 X 1 R = 52 X 1 5% = 52 5% = 52 2,6. O valor nominal é 52 2,6. O valor nominal é 52 e e com essa tolerância é possível com essa tolerância é possível encontrar resistores com valor encontrar resistores com valor efetivo de 50efetivo de 50 a 54 a 54
Importante: a primeira Importante: a primeira faixa nunca é pretafaixa nunca é preta
Código de CoresCódigo de Cores
ELETRICIDADE BÁSICA C.C ELETRICIDADE BÁSICA C.C - Testes - - Testes -
Para cada teste assinale uma Para cada teste assinale uma alternativaalternativa
1. Em um condutor metálico os 1. Em um condutor metálico os portadores de carga são:portadores de carga são:
a) Íonsa) Íons
b) Elétrons livres b) Elétrons livres
c) Prótonsc) Prótons
d) Nêutronsd) Nêutrons
2. A intensidade da corrente 2. A intensidade da corrente elétrica em um condutor é de 0,5A, o elétrica em um condutor é de 0,5A, o que corresponde a :que corresponde a :
a) 0,5 elétrons por segundoa) 0,5 elétrons por segundo
b) 0,5.10b) 0,5.10-19 -19 Coulombs por segundoCoulombs por segundo
c) 0,5.10c) 0,5.101818eletrons por segundoeletrons por segundo
d) 0,5 Coulombs por segundo.d) 0,5 Coulombs por segundo.
ELETRICIDADE BÁSICA C.C ELETRICIDADE BÁSICA C.C - Testes - - Testes -
ELETRICIDADE BÁSICA C.C ELETRICIDADE BÁSICA C.C - Testes - - Testes -
3. Assinale falso (F) ou verdadeiro 3. Assinale falso (F) ou verdadeiro (V) para cada afirmação.(V) para cada afirmação.
Condutores são substâncias que permite que Condutores são substâncias que permite que
cargas elétricas se movimente pelo seu interiorcargas elétricas se movimente pelo seu interior VV FF
Se um condutor tem uma resistência de Se um condutor tem uma resistência de , , uma tensão de 5V aplicada resultará em uma uma tensão de 5V aplicada resultará em uma
corrente de 2A.corrente de 2A. VV FF
A condutância de um resistor de 10W é de 0,1 A condutância de um resistor de 10W é de 0,1
SS VV FF Um resistor tem as faixas: 1ª: preta 2ª: Marrom Um resistor tem as faixas: 1ª: preta 2ª: Marrom
3ª: preta logo R =103ª: preta logo R =10 VV FF
4. A tensão em um condutor é 4. A tensão em um condutor é 2,4V e a intensidade da corrente é 2,4V e a intensidade da corrente é de 0,8A. Podemos afirmar que a de 0,8A. Podemos afirmar que a resistência do condutor é de :resistência do condutor é de :
a)a) 2,4 2,4 b)b) 3 3 c)c) 1,25 1,25 d)d) 0,33 0,33
ELETRICIDADE BÁSICA ELETRICIDADE BÁSICA C.C C.C
- Testes - - Testes -
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